Institute of Volcanology and Seismology

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
Not a member yet
    4080 research outputs found

    Цивилизация глазами катастроф: природных и социальных

    No full text
    В работе приведены данные о природных и социальных катастрофах и проведен их анализ, который подтверждает мысль Аристотеля – Лейбница – Маха о единстве окружающего нас мира – живой и неживой природы и социума. С целью количественного анализа проблемы «доказательство единства окружающего нас мира» впервые составлен список наиболее сильных природных катастроф и значимых социальных явлений, включающий N = 2771 событий, происшедших в течение последних 59 вв. нашей истории. Все события списка «взвешены» по величине J (баллу) по одной логарифмической шкале с использованием социально значимых параметров: количества потерянных человеческих жизней и величин нанесенного материального ущерба. Выполнен анализ разных совокупностей данных, включающих выборки только природных катастроф, только социальных явлений и всех событий в совокупности. Показано, что все три выборки обладают тождественными свойствами: описываются законами распределения с близкими наклонами графика повторяемости событий, цикличностью (периодичностью) и способностью группироваться на малых временных интервалах. Свойство группируемости в пределах всей системы проявляется как «притяжение» и/или взаимодействие между природными катастрофами и социальными явлениями. Введена концепция единого геосоци-ального процесса, включающего взаимодействующие между собой природные катастрофы и социальные явления, приведены данные медицинской геологии, показывающие сложное воздействие геологических процессов и продуктов их деятельности на условия проживания людей. Полученные в работе данные позволяют приступить к моделированию геосоциального процесса, что может быть использовано при разработке программ комплексного развития регионов, учитывающих величину реального геосоциориска

    First data on magma ascent and residence times retrieved from Fe-Mg and trace element zonation in olivine phenocrysts from Kamchatka basalts

    No full text
    Compositional zonation in olivine phenocrysts and diffusion modelling have been used in the last ten years to estimate magma residence times and the duration of magma ascent. The fundamental assumption is that mixing with newly injected magma into a reservoir triggers diffusional exchange between mafic olivine crystals and more evolved magma and that this magma mixing eventually triggers eruption. If depth of mixing is known, this translates to ascent rates of magmas to the surface. We applied this approach to a series of different arc basalt lavas from Kamchatka to constrain the rates of magma ascent and magma resident in what is one of the most active subduction zones in the world that is also dominated by an abundance of unusually mafic magmas. Our sample collection cover the principal modes of arc magmatism in Kamchatka: from different volcanic complexes (stratovolcano, dikes, summit eruptions, monogenetic cones), of different age (from Late-Pleistocene to Holocene and recent eruptions), from different magmatic regimes (long-lived volcanoes vs. monogenetic eruptions) and different major element composition (from basalt to basaltic andesite of different geochemical character including LILE enrichments). We analyzed and modelled zonation profiles for a range of elements with different diffusivities (e.g. Mg-Fe, Ca, Ni, Mn, Cr) to assess the role of variable diffusivities as a function of major and trace elements in the olivines from different P-T conditions. First data were obtained on samples from the Klyuchevskoy, Shiveluch and Tolbachik, including recent most eruption in 2012/2013. These data show that for some samples the zonation patterns are much more complex than is usually observed: high-Mg olivines at different volcanoes have very different zonation patterns, including normally, reversely zoned grains or even show highly complex repetitive zonation that indicate large compositional changes in the surrounding magma at very short time scales (years). Thus in some Kamchatka basalts, we observe unusual Mg-Fe zonations that are linked to complex mixing, possibly resorption and subsequent crystal growth processes that are generally not preserved due to fast diffusion of Mg-Fe. Based on a first assessment of our measured profiles, the values for diffusion times in Fo-rich olivines (88 to 92% Fo) vary from only a few months to years and thus magma ascent from deep magma sources must have been fast

    Особенности проявления ультрамедленного спрединга в конвергентных зонах

    No full text
    Рассматриваются геодинамические обстановки, в которых могут возникать условия для проявления ультрамедленного спрединга в конвергентных зонах вблизи активных континентальных окраин. Как правило, в этих районах ультрамедленный спрединг проявляется в зонах задугового растяжения: а) при задуговом рифтинге (рифт пролива Брансфильд) б) при задуговом междсубдукционном спрединге (северный бассейн моря Фиджи, троги Айю и Сорол); в) при рассеянном, или диффузном спрединге в задуговых районах (центральный бассейн Скотия и современный рассеянный спрединг в юго-восточной части моря Скотия); г) при междуговом рифтинге/спрединге (Марианский трог)

    Радиометрические и сейсмометрические исследования кимберлитовой трубки Чидвинская (Архангельская алмазоносная провинция)

    No full text
    На кимберлитовой алмазоносной трубке Чидвинская Архангельской алмазоносной провинции выполнены наземные геофизические исследования методами высокоточной гамма-спектрометрической съемки, эманационной съемки и микросейсмического зондирования. Показано, что трубка проявляется в виде высокоскоростного тела, а вмещающая среда является низкоскоростной, что характерно для горных пород с повышенной трещиноватостью. Показано, что повышенные значения гамма-излучения верхних горизонтов приурочены к контуру трубки и превышают фоновые значения в 2-4 раза. Установлено, что объемная активность радона в почвенном воздухе образует аномальные концентрации на границах трубки, что согласуется с данными микросейсмического зондирования, указывающими на развитие в приконтактовой области газопроницаемых зон с повышенной трещиноватостью

    Новые данные о строении подводных вулканов, гайотов и вулканических островов западной части Тихого океана

    Get PDF
    Приводятся новые данные о строении подводных вулканов, гайотов и вулканических островов западной части Тихого океана, полученные в рамках интеграции ученых различной специализации академической, вузовской и отраслевой науки в области наук о Земле при проведении комплексных геолого-геофизических исследований в 2015-2016 гг

    Volcano–hydrothermal system of Ebeko volcano, Paramushir, Kuril Islands: Geochemistry and solute fluxes of magmatic chlorine and sulfur

    No full text
    Ebeko volcano at the northern part of Paramushir Island in the Kuril island arc produces frequent phreatic eruptions and relatively strong fumarolic activity at the summit area ~ 1000 m above sea level (asl). The fumaroles are characterized by low-temperature, HCl- and S-rich gas and numerous hyper-acid pools (pH < 1) without drains. At ~ 550 m asl, in the Yurieva stream canyon, many hot (up to 87 °C) springs discharge ultra-acidic (pH 1–2) SO4–Cl water into the stream and finally into the Sea of Okhotsk. During quiescent stages of degassing, these fumaroles emit 1000–2000 t/d of water vapor, < 20 t/d of SO2 and < 5 t/d of HCl. The measurement of acidic hot Yurieva springs shows that the flux of Cl and S, 60–80 t/d each, is independent on the volcanic activity in the last two decades. Such high flux of Cl is among the highest ever measured in a volcano–hydrothermal system. Oxygen and hydrogen isotopic composition of water and Cl concentration for Yurieva springs show an excellent positive correlation, indicating a mixing between meteoric water and magmatic vapor. In contrast, volcanic gas condensates of Ebeko fumaroles do not show a simple mixing trend but rather a complicated data suggesting evaporation of the acidic brine. Temperatures calculated from gas compositions and isotope data are similar, ranging from 150 to 250 °C, which is consistent with the presence of a liquid aquifer below the Ebeko fumarolic fields. Saturation indices of non-silicate minerals suggest temperatures ranging from 150 to 200 °C for Yurieva springs. Trace elements (including REE) and Sr isotope composition suggest congruent dissolution of the Ebeko volcanic rocks by acidic waters. Waters of Yurieva springs and waters of the summit thermal fields (including volcanic gas condensates) are different in Cl/SO4 ratios and isotopic compositions, suggesting complicated boiling–condensation–mixing processes

    Информационная система VolSatView для решения задач мониторинга вулканической активности Камчатки и Курил

    Get PDF
    На Камчатке и Северных Курилах расположено 36 действующих вулканов, ежегодно здесь происходят сильные эксплозивные извержения с выбросом пеплов до 8-15 км над уровнем моря, представляющие реальную угрозу для современной реактивной авиации. Для снижения опасности столкновения самолетов с пепловыми облаками в северной части Тихоокеанского региона, группа KVERT ИВиС ДВО РАН с 2002 г. проводит ежедневный спутниковый мониторинг камчатских вулканов. В 2011-2015 гг. специалистами ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДЦ НИЦ Планета была создана, введена в эксплуатацию и развивается информационная система "Мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил" (VolSatView), позволяющая вулканологам комплексно работать с различными спутниковыми данными, а также метео- и наземной информацией, для непрерывного мониторинга и исследования вулканической активности Курило-Камчатского региона. Таких возможностей как в VolSatView в настоящее время нет ни в одной информационной системе мира, работающей в направлении исследования вулканов. В работе показаны основные возможности применения VolSatView для решения задач оперативного мониторинга и ретроспективного анализа активности вулканов Камчатки и Курил

    2,479

    full texts

    4,080

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇